-
公开(公告)号:CN115850783B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111121436.2
申请日:2021-09-24
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及高分子发泡材料技术领域,公开了一种低密度增韧聚丙烯发泡材料组合物以及低密度增韧聚丙烯发泡材料及其制备方法。所述组合物包括聚丙烯、聚苯乙烯和弹性体,且以100重量份的所述聚丙烯为基准,所述聚苯乙烯为5‑15重量份,所述弹性体为5‑25重量份;其中,所述聚丙烯为C2‑C4烯烃与丙烯共聚得到的无规共聚聚丙烯,且C2‑C4烯烃的含量为1‑8重量%。另外,该制备方法简单、生产成本低且适合规模化生,以及能够制备得到泡孔均匀、力学性能优良的低密度发泡聚丙烯材料。
-
公开(公告)号:CN118056866A
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202211453296.3
申请日:2022-11-21
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种聚烯烃膜料,该聚烯烃膜料包括聚烯烃和亚铜化合物;以聚烯烃膜料总重计,所述亚铜化合物含量为0.00005‑0.02wt%;本发明所述的聚烯烃膜料作为聚烯烃镀铝膜的基材,即可获得良好的镀铝牢度;本发明所述的聚烯烃膜料,通用级聚烯烃来源广泛,价格便宜,且所述的聚烯烃膜料作为聚烯烃镀铝膜的基材,不需要改变现有加工条件,制备镀铝膜的方法通用性广,易于推广生产。
-
公开(公告)号:CN115308124A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110496977.7
申请日:2021-05-07
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: G01N19/04
摘要: 本发明涉及一种聚烯烃膜的镀铝附着牢度的预测方法,该方法包括:(1)将聚烯烃膜进行分割取样,得到相同宽度和厚度的样品膜a和样品膜b;(2)将所述样品膜a和样品膜b的表面分别进行表面活化处理,得到具有处理面的样品膜a1和样品膜b1;(3)将所述样品膜a1的处理面与样品膜b1的处理面相向进行叠合,并对叠合区域通过热封进行粘合,得到粘合试样膜;(4)对所述粘合试样膜进行拉伸测试,得到拉伸断裂变形率;(5)根据拉伸断裂变形率的数值对所述聚烯烃膜进行镀铝后而得的铝层的附着牢度进行预测。本发明提供的方法可实现在镀铝前对聚烯烃膜镀铝之后的铝层附着牢度的预测,结果可量化,预测精度较高,操作简单方便。
-
公开(公告)号:CN115850783A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111121436.2
申请日:2021-09-24
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及高分子发泡材料技术领域,公开了一种低密度增韧聚丙烯发泡材料组合物以及低密度增韧聚丙烯发泡材料及其制备方法。所述组合物包括聚丙烯、聚苯乙烯和弹性体,且以100重量份的所述聚丙烯为基准,所述聚苯乙烯为5‑15重量份,所述弹性体为5‑25重量份;其中,所述聚丙烯为C2‑C4烯烃与丙烯共聚得到的无规共聚聚丙烯,且C2‑C4烯烃的含量为1‑8重量%。另外,该制备方法简单、生产成本低且适合规模化生,以及能够制备得到泡孔均匀、力学性能优良的低密度发泡聚丙烯材料。
-
公开(公告)号:CN112094455A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010975539.4
申请日:2020-09-16
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/16 , C08L23/06 , C08L57/02 , C08K13/02 , C08K3/26 , C08K5/526 , C08K5/134 , C08K3/22 , C08K5/544 , C08J5/18
摘要: 本发明涉及镀铝膜技术领域,公开了一种聚丙烯镀铝膜基材膜及其制备方法,所述聚丙烯镀铝膜基材膜的本体结晶度为38~55%,表面结晶度为35~50%,其中本体结晶度与表面结晶度的差值在0~20%范围内;该镀铝膜基材膜按质量百分数计,包括80~100%聚丙烯、0~3%促进表面结晶的助剂和0~20%其它树脂,其中促进表面结晶的助剂和其它树脂的含量不同时为0,现将原料混合熔融挤出制备粒料,再在螺杆温度200~250℃,冷辊温度为20~45℃下流延成膜,得到聚丙烯镀铝膜基材膜。本发明中通过控制基材膜的本体结晶度和表面结晶度,可有效提高基材膜与镀铝膜的附着力。
-
公开(公告)号:CN112094455B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010975539.4
申请日:2020-09-16
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/16 , C08L23/06 , C08L57/02 , C08K13/02 , C08K3/26 , C08K5/526 , C08K5/134 , C08K3/22 , C08K5/544 , C08J5/18
摘要: 本发明涉及镀铝膜技术领域,公开了一种聚丙烯镀铝膜基材膜及其制备方法,所述聚丙烯镀铝膜基材膜的本体结晶度为38~55%,表面结晶度为35~50%,其中本体结晶度与表面结晶度的差值在0~20%范围内;该镀铝膜基材膜按质量百分数计,包括80~100%聚丙烯、0~3%促进表面结晶的助剂和0~20%其它树脂,其中促进表面结晶的助剂和其它树脂的含量不同时为0,现将原料混合熔融挤出制备粒料,再在螺杆温度200~250℃,冷辊温度为20~45℃下流延成膜,得到聚丙烯镀铝膜基材膜。本发明中通过控制基材膜的本体结晶度和表面结晶度,可有效提高基材膜与镀铝膜的附着力。
-
公开(公告)号:CN118791650A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310389241.9
申请日:2023-04-12
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司 , 浙江大学 , 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
IPC分类号: C08F10/00 , B01F33/82 , B01F33/80 , C08F110/02 , C08F2/00
摘要: 本发明涉及烯烃高压聚合领域中引发剂的预混合方法,具体涉及一种引发剂预混合方法,该预混合方法包括:(1)将至少两种引发剂混合后得到第一引发剂混合物;(2)将第一引发剂混合物与至少一种溶剂在至少一个多通道混合器中混合得到第二引发剂混合物。本发明提供的预混合方法用于连续生产聚合物过程,通过溶剂和引发剂在多通道混合结构中快速混合,可以减少引发剂配制时间,对引发剂混合显著减少产品质量指标波动,产品质量指标更加稳定,并且开车和牌号切换过程的过渡料少,装置经济性好。
-
公开(公告)号:CN118056849A
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202211453332.6
申请日:2022-11-21
IPC分类号: C08F255/02 , C08F210/16 , C08F210/06 , C08F110/06 , C08L51/06 , C08K3/26 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K5/103
摘要: 本发明涉及聚丙烯树脂制备技术领域,公开了一种聚丙烯粉料及其制备方法、聚丙烯树脂组合物、聚丙烯树脂及其制备方法和应用。所述聚丙烯粉料的键接乙烯含量为7‑7.5wt%,橡胶相含量为15‑16wt%,在230℃和2.16kg载荷下的熔体流动速率为4.5‑6.5g/10min。所述聚丙烯树脂组合物包括所述聚丙烯粉料和受阻胺型光稳定剂。所述聚丙烯树脂由聚丙烯树脂组合物制得。将本发明的聚丙烯粉料用于制备聚丙烯树脂时,能够成功实现聚丙烯树脂优异的刚韧平衡性能以及耐老化性能。
-
公开(公告)号:CN118056863A
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202211453297.8
申请日:2022-11-21
IPC分类号: C08K5/134 , C08K5/526 , C08K3/26 , C08K5/523 , C08K3/34 , C08K5/101 , C08L23/14 , C08L23/08 , C08L71/02 , C08L33/26
摘要: 本发明涉及抗冲聚丙烯领域,公开了一种助剂组合物和抗冲聚丙烯及其制备方法。一种助剂组合物,该助剂组合物包括主抗氧化剂、辅抗氧化剂、抗静电剂、卤素吸收剂和成核剂;其中,抗静电剂与成核剂的重量比为1:0.25‑4;所述抗静电剂选自季铵盐型抗静电剂、内铵盐型抗静电剂和脂肪醇酯的至少一种;所述成核剂选自滑石粉、碳酸钙、山梨醇和芳基磷酸酯盐中的至少一种。本发明提供的助剂组合物制得的抗冲聚丙烯具有较高的光泽度,可直接用于家用电器、办公用品、玩具等制品,使得制品外表美观,替代部分ABS、HIPS,弥补聚丙烯高端产品市场供应缺口。
-
公开(公告)号:CN117757188A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211128169.6
申请日:2022-09-16
摘要: 本发明涉及高分子材料领域,公开了一种抗菌抗静电组合物及应用、抗菌抗静电复合材料及其制备方法与应用。所述组合物包括聚烯烃树脂、氧化石墨烯和羧基膨胀微球;其中,相对于100重量份的聚烯烃树脂,所述羧基膨胀微球为0.5‑6重量份,所述氧化石墨烯为0.1‑2重量份。由该组合物制得的复合材料在降低密度的同时,保证了材料的力学性能,同时具有优异的抗菌、抗静电性能,且稳定性好,能够长期使用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-